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Enregistrement W4411772078 · doi:10.1080/19490976.2025.2519699

Intestinal host–microbe interactions fuel pulmonary inflammation in cigarette smoke exposed mice

2025· article· en· W4411772078 sur OpenAlexaff
Sune K. Yang-Jensen, Nora Nägele, Si Brask Sonne, Louis Koeninger, Marie Pineault, Félix Tremblay, Nanna Ny Kristensen, Lene Bay, Sophie Aubin, Mathieu C. Morissette, Benjamin A. H. Jensen

Notice bibliographique

RevueGut Microbes · 2025
Typearticle
Langueen
DomaineBiochemistry, Genetics and Molecular Biology
ThématiqueGut microbiota and health
Établissements canadiensUniversité Laval
Organismes subventionnairesLEO FondetNovozymesNovo Nordisk FondenFaculty of Health and Medical Sciences, University of Western AustraliaNovo Nordisk
Mots-clésBiologyLungMucusCOPDImmunologyGut floraImmune systemPathogenesisInflammationPulmonary diseaseCigarette smokeAntibioticsHost (biology)MicrobiologyMedicineEcology

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

The gut microbiota has been implicated in numerous aspects of host health and immune regulation. Specifically, recent studies have linked gut microbes to the pathogenesis of chronic obstructive pulmonary disease (COPD), primarily induced by excessive cigarette smoke, although the underlying mechanisms remain elusive. Here, we investigated the role of gastrointestinal (GI) host-microbe interactions on pulmonary health. Using two distinct means of modulating GI host-microbe relations, we dissected how gut microbes fuel pulmonary inflammation in mouse models of cigarette smoke (CS)-induced lung disease. We found that CS caused profound changes to the colonic mucosa, with reduced mucus and increased bacterial encroachment. Modulating host-microbe interactions using antibiotics and recombinant human β-defensin 2 restricted colonic bacterial encroachment, limiting interactions between host and microbe. These strategies resulted in substantial ~50% decrease in pulmonary neutrophil infiltration following both acute and chronic exposure to CS. The reported findings provide additional evidence of a gut-lung axis, offering novel insight into the role of the gut microbiota in pulmonary immune activation, which could represent a novel avenue for future therapeutic strategies.

Récupéré en direct depuis OpenAlex et désinversé. Les résumés ne sont pas conservés dans cette base de données : les index inversés représentent 8,6 Go des 9,3 Go de texte de la base, et le serveur dispose de 13 Go libres.

Comment cette classification a été obtenuedéplier

Prédiction machine sur la base complète

Imitation des enseignants

Ni prévalence calibrée, ni vérité terrain. Validation humaine à venir. Le volet Gemma est une étiquette directe du modèle pour chaque travail de la base, lue sur la notice réduite au titre. Le volet Codex est un classifieur appris des 10 348 étiquettes directes de Codex et calibré sur les taux pondérés de l'échantillon; les champs sans appui suffisant ne portent aucun appel Codex. Le mode candidate est l'union des deux volets; le consensus est leur intersection. Ces sorties portent le statut machine_predicted_unvalidated et ne sont pas des étiquettes humaines.

score de la tête « metaresearch » (Codex)0,000
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,000
Version: metacan-v3-hybrid-931329e0061cStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesaucune
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Expérimental (laboratoire) · Signal consensuel: Expérimental (laboratoire)
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,002
Score d'incertitude au seuil0,005

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0010,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,000
Bibliométrie0,0010,000
Études des sciences et des technologies0,0000,001
Communication savante0,0010,000
Science ouverte0,0000,000
Intégrité de la recherche0,0010,002
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0020,000

Scores machine (provisoires)

Les deux têtes enseignantes du modèle étudiant, lues sur ce travail. Un score ordonne la base pour la relecture; il n'affirme jamais une catégorie, et le statut de validation accompagne chaque rangée tel quel.

Scores de référence d'un modèle non mature (critères de maturité non atteints, 7 itérations). Un score ordonne; il n'affirme jamais une catégorie.

Tête enseignante Opus0,012
Tête enseignante GPT0,270
Écart entre enseignants0,258 · la distance entre les deux têtes enseignantes sur ce seul travail
Statut de validationscore_only:v0-immature-baseline · tel quel depuis la passe de notation : score_only signifie que le nombre peut ordonner les travaux, et qu'aucune étiquette de catégorie n'en découle

Classification

machine, non validée

Prédiction automatique; un appel candidat d’une seule source (Gemma direct ou Codex distillé), pas un consensus.

Les modèles n’ont appliqué aucune catégorie : rien dans la taxonomie ne correspondait à ce travail.
Devis d'étudeExpérimental (laboratoire)
Domainenon disponible
GenreEmpirique

Le détail, modèle par modèle et score par score, se trouve en fin de page sous « Comment cette classification a été obtenue ».

En bref

Citations11
Publié2025
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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